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上海昊洋泵閥有限公司

熱水管道泵

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技術(shù)文章

變頻器在循環(huán)水泵上的應用

閱讀:1208發(fā)布時間:2014-4-16

摘 要:通過分析循環(huán)水泵實際運行狀況,提出了采用高壓變頻器對循環(huán)水泵進行變頻調(diào)速控制以滿足生產(chǎn)實際需求,并對其節(jié)能效果和由此獲得的經(jīng)濟效益進行了分析。
關(guān)鍵詞:循環(huán)水泵;變頻調(diào)速;供水壓力
1 循環(huán)水泵運行概況
  蘭州石化公司動力廠第三循環(huán)水場設(shè)計供水能力為7500m3/h。擔負著7套煉化裝置循環(huán)冷卻水的供應。流程是從煉化裝置返回的壓力回水經(jīng)DN900線回到循環(huán)水場,沿冷卻塔DN800上水立管上塔,經(jīng)過配水和淋水裝置。進行通風冷卻。冷卻后的水匯人塔下集水池。再通過聯(lián)通管流人冷水池。循環(huán)水泵房設(shè)置冷水泵三臺。冷水泵從冷水池吸取冷水后加壓外供,沿DN900管線雙路進入循環(huán)水管網(wǎng),供生產(chǎn)裝置冷卻使用。按照生產(chǎn)要求供水壓力一般保持在O.4一O.7MPa之間,但在實際運行中發(fā)現(xiàn),由于各煉化裝置開停工時間不一致。造成循環(huán)冷卻水供水壓力忽高忽低,用水量大時冷水泵效率較高,而在開工裝置少時,開兩臺工頻泵運行時壓力過高,出口閥門處于半開狀態(tài)時裝置能耗居高不下。導致冷水泵憋壓甚至引起機泵振動和發(fā)熱。使供水能耗升高同時容易使供水設(shè)備損壞。究其原因是三臺冷水泵性能相同、供水能力相等,見表1。在用水量小時沒有調(diào)節(jié)手段。在生產(chǎn)用水量不是很大的時候.開一臺冷水泵水壓偏低不能滿足生產(chǎn)要求。開兩臺冷水泵又造成“大馬拉小車”現(xiàn)象。因此為了適應煉化生產(chǎn)的變化,降低供水系統(tǒng)能耗,改變供水系統(tǒng)的被動局面,采用高壓變頻器根據(jù)水壓變化控制循環(huán)水泵轉(zhuǎn)速以達到經(jīng)濟合理運行的目的。
  第三循環(huán)水場裝置主要設(shè)備為雙吸式離心泵。


2 循環(huán)水泵變頻器的選用和方案的可行性
2.1 變頻器的選用
  由于采用高壓變頻器,經(jīng)過調(diào)研選用了美國羅賓康公司(ASIRobicon)的產(chǎn)品,該公司生產(chǎn)的無諧波系列(Perfect-Harmony)變頻器采用世界上由羅賓康*的功率單元直接串聯(lián)的方式實現(xiàn)直接高、中壓輸出。具有對電網(wǎng)諧波污染極小,輸入功率因數(shù)高,輸出波形質(zhì)量好,不存在諧波引起的電機附加發(fā)熱、轉(zhuǎn)矩脈動、噪音、dv/dt及共模電壓等問題的特性,不必加輸出濾波器,不必增加電機的絕緣強度,適用于國產(chǎn)的新、舊普通異步電機,可靠性高。
  變頻原理為異步電動機用變頻器調(diào)速時的原理是通過整流將交流變成直流,經(jīng)過平滑濾波,再經(jīng)過逆變回路,把直流變成不同頻率的交流。使電動機獲得無級調(diào)速所需要的電壓、電流、頻率。
2.2 方案實施的可行性
  第三循環(huán)水場循環(huán)水泵房并列設(shè)置冷水泵3臺。其供水能力、性能相同。選擇一臺泵安裝高壓變頻器既可實現(xiàn)在高、低水量時不同搭配。用水量大時可運行兩臺工頻冷水泵,用水量較小時可開一臺工頻冷水泵、另開一臺變頻冷水泵,根據(jù)供水管網(wǎng)壓力變化情況,可隨時調(diào)節(jié)電動機轉(zhuǎn)速,將供水壓力、流量控制在較為經(jīng)濟的狀態(tài)。從而提高機泵運行的靈活性,同時節(jié)約機泵的電耗。為便于與工頻冷水泵搭配,我們選擇了位于中間的2冷水泵安裝一臺1350kVA的高壓變頻裝置。
3 變頻冷水泵與工頻冷水泵節(jié)能情況對比
  設(shè)備安裝完成后,我們在開機過程中對變頻泵與工頻泵的匹配進行了反復調(diào)試。由于采用一臺變頻冷水泵供水的機會很少。大多數(shù)情況下是與工頻冷水泵聯(lián)合供水,在試運行過程中發(fā)現(xiàn)由于先期運轉(zhuǎn)的工頻冷水泵已使母管帶壓。變頻控制的機泵在頻率較低時無法啟動送水。根據(jù)現(xiàn)場實際經(jīng)過反復試驗,設(shè)定變頻冷水泵電機啟動頻率為85%,然后根據(jù)管網(wǎng)壓力調(diào)節(jié)變頻器,同時配合開啟閥門。解決了同時開工頻冷水泵和變頻冷水泵時,兩泵出El壓力不平衡問題,提高了系統(tǒng)的靈活性和安全性,并降低了電損耗,見表2。


本欄數(shù)據(jù)為2#泵將變頻器調(diào)至zui低限保供水能力時測量數(shù)據(jù)
  有效功率是水泵傳給水的凈功率。也就是水泵在單位時間內(nèi),給多少重量的水提升了多少高度。水泵效率是有效功率與軸功率之比。效率愈高。表示水泵本身損失的功率愈少。從表2數(shù)據(jù)中可以看出,2泵在開工頻冷水泵時出口壓力0.53MPa、水泵有效功率616.37kW。電機有用功率1311kW、功率因數(shù)cos<P0.96、機泵效率47.02%。在變頻狀態(tài)下冷水泵出口壓力調(diào)至供水壓力下限0.43MPa、水泵有效功率486.44kW、電機有用功率858kW、功率因數(shù)cosq)0.97、機泵效率56.69%。數(shù)據(jù)說明變頻狀態(tài)下變頻泵在出El壓力降低時。電機的有用功率有所下降,水泵的有效功率也隨之下降。但電機電流降低了約40%,同時功率因數(shù)和機泵效率卻有所上升,表明在滿足供水壓力、流量的前提下。使用變頻泵和工頻泵并聯(lián)運行,可比兩臺工頻泵并聯(lián)運行節(jié)能。見表3。


  從表3兩臺泵并聯(lián)供水實際數(shù)據(jù)中可以清楚看到在工頻狀態(tài)下。泵出El壓力都超出了正常運行壓力,已致引起機泵振動和發(fā)熱。而在 泵變頻狀態(tài)下與3#工頻泵并聯(lián)運行時,泵出El壓力有所降低。2變頻泵電機電流則大幅下降。因此可以得出以下結(jié)論:
 ?。?)安裝變頻器的水泵在用水量發(fā)生變化時,可隨壓力變化調(diào)整機泵功率,降低供水設(shè)備電耗。
 ?。?)在功率因數(shù)對比方面,安裝變頻器水泵比未安裝變頻器水泵功率因數(shù)高。說明安裝變頻器以后設(shè)備電損耗降低。
  (3)變頻水泵在滿足裝置用水量的工況下。與滿負荷運轉(zhuǎn)時相比電機輸出有用功率下降。機泵效率提高。按測定數(shù)據(jù)計算供水壓力由0.53MPa降為0.43MPa時,機泵效率提高20%,電機輸出有用功率降低34.6%。
 ?。?)由于變頻器的使用,解決了開一臺不夠,開兩臺憋壓的問題,提高了系統(tǒng)運行的靈活性,同時也提高了系統(tǒng)的安全性。
  (5)經(jīng)濟效益計算:水泵變頻運行時與滿負荷運行比較可節(jié)電435kW/h。按變頻水泵每年運行8個月(5760h),可節(jié)電250萬kW。以電價0.45元/kW計。可節(jié)約電費112.5萬元。
4 結(jié)語
4.1由于循環(huán)水泵供水方式原設(shè)計是按zui大供水量設(shè)計的。沒有考慮到煉化裝置開停工不同步造成的水量變化情況,致使循環(huán)水泵操作調(diào)節(jié)困難。壓力過高易發(fā)生供水設(shè)備和管網(wǎng)故障。影響安全生產(chǎn)。采用變頻技術(shù)可有效解決操作難點。
4.2 應用變頻技術(shù)在供水生產(chǎn)中可實現(xiàn)高低搭配。消除大馬拉小車現(xiàn)象,節(jié)能*。


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